博厚新材料研發的鎳基自熔合金粉末制備工藝通過國家科技成果鑒定,其創新點為:采用超音速霧化噴嘴(馬赫數 1.8)提升霧化效率,較傳統亞音速噴嘴提高 20%,單臺設備日產能從 8 噸提升至 9.6 噸;引入在線粒度監測系統(每秒 10 次采樣),實時調整工藝參數,使粉末批次穩定性提升 30%。某企業采用該工藝生產的高溫合金粉末,批次間硬度波動≤HRC1.5,遠低于行業 ±HRC3 的標準,確保了武器裝備涂層性能的一致性,該工藝已在國內 3 家大型粉末冶金企業推廣應用。高精密度儀器是我們不可缺失的質量控制手段。拉絲塔輪鎳基自熔合金粉末應用
博厚新材料借助 ANSYS 有限元分析軟件,構建了高精度的粉末 - 基體熱匹配模型,通過多物理場耦合仿真技術,模擬涂層在不同工況下的熱應力分布。在 Ni-Cr-B-Si 體系粉末研發中,技術團隊以 45# 鋼基體(熱膨脹系數 11.5×10??/℃)為基準,通過 ANSYS 模擬不同 Cr 含量(12%、14%、16%)對涂層熱膨脹系數的影響,發現當 Cr 含量優化至 16% 時,粉末涂層的熱膨脹系數穩定在 12.5×10??/℃,與基體的匹配度達 98.3%,熱應力集中區域減少 70%。進一步通過 ANSYS 后處理分析顯示,優化后的涂層在循環過程中熱應力為 180MPa,低于材料的屈服強度(240MPa),而未優化涂層的熱應力達 320MPa,超出屈服強度導致失效。這種的熱匹配優化技術,較大程度地提升了涂層壽命。目前該模型已拓展至鈦合金、鋁合金等多種基體材料,為航空航天、新能源等領域的異種材料連接提供了數據支撐,使博厚新材料的涂層方案在復雜熱循環工況下的可靠性提升 3 倍以上。螺桿鎳基自熔合金粉末生產廠家博厚新材料的鎳基自熔合金粉末在激光熔覆時熔池流動性好,可實現 0.5mm 以下薄壁涂層制備。
博厚新材料建立了覆蓋全流程的質量檢測體系:原材料階段進行 ICP 光譜分析(檢測 16 種微量元素),熔煉階段實時監測溫度與成分,霧化階段在線檢測粒度與氧含量,成品階段通過 XRD(分析物相組成)、SEM(觀察顆粒形貌)、拉伸試驗(測試結合強度)等 12 項指標檢測。每批次粉末均附 COA 報告(含 36 項檢測數據),并可追溯至具體爐號、霧化參數。某核電企業對該粉末進行二次檢測,各項指標與報告一致性達 100%,因此將其納入合格供應商名錄,用于核電站閥門涂層,體現了檢測體系對質量可靠性的保障。
博厚新材料通過精確調控 B、Si 元素含量(B 2.8-3.2%,Si 2.5-2.8%),將鎳基自熔合金粉末的熔點控制在 1050-1150℃,可適配火焰噴涂(氧乙炔焰溫度 3100℃)、等離子噴涂(弧溫 10000℃)、激光熔覆(光斑溫度 1500℃)等多種熱源工藝。當采用火焰噴涂時,較低的熔點可減少粉末過熱氧化;當采用激光熔覆時,適中的熔點可避免基體過熔。某機械加工廠根據不同設備選擇該粉末的不同熔點型號,在保持涂層性能一致的前提下,靈活使用現有設備,降低了設備更新成本。博厚新材料推出的 “粉末 + 工藝” 打包服務,幫助客戶降低技術門檻,快速實現產業化應用。
博厚新材料的納米晶鎳基自熔合金粉末通過控制霧化冷卻速率(≥10?℃/s),使晶粒尺寸≤100nm,較傳統微米晶粉末的耐磨性提升 60%。納米晶結構通過 “晶界強化” 與 “位錯阻礙” 雙重機制提升耐磨性:晶界數量隨晶粒細化呈指數增加,阻礙磨粒切削路徑,同時納米晶界的無序結構使位錯滑移距離縮短,塑性變形阻力增大。磨損實驗(干砂 - 橡膠輪法)顯示,該粉末涂層的磨損量為 0.03g/1000 轉,而微米晶涂層為 0.075g/1000 轉。某軸承廠使用該粉末噴涂的滾道,在高速旋轉(1500 轉 / 分鐘)與重載荷(2000N)下,疲勞壽命達 1200 小時,較傳統涂層提升 2.5 倍,且電鏡下觀察到的磨痕深度≤0.5μm,證明納米晶結構對磨損的抑制作用,適用于高精度、高耐磨的軸承、齒輪等部件。博厚新材料研發的鎳基自熔合金粉末制備工藝獲國家技術認可,霧化效率較傳統工藝提升 20%。閥座鎳基自熔合金粉末設備
博厚新材料的鎳基自熔合金粉末支持掃碼溯源,每批次產品可追蹤至生產工藝參數。拉絲塔輪鎳基自熔合金粉末應用
博厚新材料開發的低裂紋傾向鎳基自熔合金粉末,通過優化 C、B 含量(C≤0.15%,B≤2.0%)并添加微量 Mg(0.05-0.1%),將焊接裂紋率控制在 1% 以下,解決了薄壁件修復的開裂難題。Mg 元素在熔池凝固時形成 MgO 夾雜,作為形核細化晶粒,同時降低熔渣黏度,促進氣體逸出,減少氣孔與裂紋源。某閥門廠使用該粉末修復 DN50 不銹鋼球閥(壁厚 3mm),采用激光熔覆工藝(功率 1200W,掃描速度 8mm/s),修復后經染色探傷檢測,裂紋率 0.8%,而常規鎳基粉末的裂紋率達 15%。粉末的低裂紋特性還適用于復雜幾何形狀部件,如渦輪葉片緣板修復,可實現 0.2mm 薄邊涂層的無裂紋制備,為航空、航天領域的精密修復提供了關鍵材料支撐。拉絲塔輪鎳基自熔合金粉末應用